物证现场勘查箱

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物证现场勘查箱相关的厂商

  • 上海衡光仪器有限公司是一家以代理销售国内外先进刑侦仪器及配套产品的专业公司,主要服务于公安、检察院、法院、司法鉴定以及相关大专院校、科研院所,产品涉及文检、痕检、影像、理化、法医、病理、技侦等领域。主营产品:圆柱面痕迹展开摄影仪,三维视频显微系统,美国超轻多波段光源,文检工作站,比对显微镜,生物显微镜,立体显微镜,荧光显微镜,痕迹自动识别软件,超景深大拼接图像处理软件,多功能物证检验仪,多功能显微痕迹观察鉴定仪,现场勘查物证提取仪,同轴光摄影仪,微量物证勘察仪
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  • 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司(Beijing Orangelamp Geophysical Exploration Co.,Ltd)成立于2004年,是一家致力于地球物理自主研发、自媒体服务、勘探服务、销售代理及售后支持为一体的高新技术企业。桔灯产品涵盖固体矿产勘查、海洋勘查、石油勘探、实验室研究、低空物探及测绘、地质调查、环保等多个技术领域。
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  • 湖南普奇地质勘探设备研究院是一家从事地质勘探设备研发的专业机构。主要致力于物探找水仪、管道测漏仪、堤坝管涌检测仪、压力管道泄漏自动分析仪、井内成像仪、空洞仪、探矿仪、管线探测仪的研发、生产、销售和服务。 湖南普奇地质勘探设备研究院是专业从事地质勘探设备研发的研究机构,致力于高新技术应用研究和重大科技攻关:在城镇供水管网漏点辅助定位技术及设备研发、在基于天电和传统电法原理进行地质勘查技术及设备研发两个方面形成了自己独有的特色和优势;目前已与哈尔滨工业大学共同成立了十三五国家水专项研发基地、与湖南科技大学共同成立了产学研战略创新合作基地、与阿尔及利亚大学达成了战略合作关系。 我院成立至今,坚持“科技兴院、人才强院”战略目标,投入几千万科研经费,天然场物探设备研发、城镇供水管网降损设备研发、水资源开发与利用、地质灾害监测等方面加强人才队伍建设和新产品新技术研发,荣获多项专利,开发出具有自主知识产权的漏水检测与地质勘探等专业软件和设备。目前我院核心研发制造产品系列为:车载压力管道降损系统;管道降损排查系统、管道测漏仪、压力管道泄漏自动分析仪;车载物探系统;物探找水仪、空洞仪、探矿仪、堤坝管涌检测仪、自然灾害监测系统、地质环境监测系统。找水仪,测漏仪,堤坝管涌,空洞仪,探矿仪,天电法找水,打井找水,找水仪器,手机找水仪,物探找水仪,打井找水仪,地下水探测仪,全自动找水仪,自动成图找水仪,测漏仪器,管道测漏仪,压力管道泄漏分析仪,供暖管道测漏仪,漏水检测仪,自来水管道测漏仪,水管漏水检测仪,堤坝管涌检测仪,堤坝防漏,空洞仪器,探矿仪器,天电法找矿,普奇找水,普奇研究院湖南省长沙市开福区中青路1318号佳海工业园一期A16栋3楼
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物证现场勘查箱相关的仪器

  • v产品简介 AGRI-E10S现场执法勘查箱是一款依据相关行政执法法律规定的要求和文书模版的定义而开发的,主要针对执法人员的日常执法设备。现场执法勘查箱集移动执法终端、平板电脑、执法记录仪、便携打印机、录音笔、移动电源等一体的便携式综合执法装备,文书现场编辑打印、录音录像、证据固定等功能。现场执法勘查箱从方便携带、现场语音输入、自动编辑排版、现场打印签字等几个特色方面进行优化设计,可满足农业执法人员针对种植、养殖、农资监管等现场执法,保障了执法效率及效果。v产品功能 (1)文书模版:支持所有行政执法文书现场编辑打印,其中现场编辑支持语音输入,识别率高,极大的减轻了用户手写的工作量,方便了用户的操作,使得现场执法更加方便快捷。包含功能不少于:①执法人员可现场引用执法依据,处罚依据等选择即可,无需手工输入文字填写。②文书打印完全按照行政执法文书模版规定输出,无需用户调整。③被调查对象、执法人员、执法地点、时间等基本信息均通过系统自动带入,无需手工填写。(2)现场取证:现场拍照、证据固定、自动排版、打印并提交被监管对象签字确认等操作均可一次性在现场操作。(3)日常执法检查:满足日常农业行政执法检查需求,实现随时发现,随时检查,随时编辑检查文书,随时打印确认。(4)产品信息查询:在线查询农资产品信息,为执法人员现场执法、处罚提供参考。(5)法律法规查询:在线查询引用法律法规,为执法人员现场执法、处罚提供依据。(6)日常办公:与单位办公系统联网,实现日常办公信息的实时互通,及时了解单位动态,及时获取政策法规信息,及时获知领导下发的执法任务。(7)现场执法勘查箱可在各种现场复杂环境下使用,在无网络、无电源支持环境下均可使用,不影响使用效果。(8)现场执法勘查箱可进行现场随机突击检查,也可接收后端管理平台发出的执法指令有针对性的执法。v产品优势
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  • 申贝科学仪器公益诉讼取证勘查箱Senbe-09主要满足对生态环境和食品药品安全领域的公益诉讼案件线索发现、初步筛查、判明办案方向、辅助取证的检察技术装备,可以增强案件线索排查和证据收集能力,目前,我们公益诉讼取证勘查箱目前应用覆盖多个省市检察机关。作为公益诉讼取证勘查箱配套信息化产品-申贝公益诉讼实验室管理系统是一款集公益诉讼办案、设备日常管理为一体的应用型系统软件、作为公益诉讼取证勘查箱产品的信息化辅助工具。申贝公益诉讼实验室管理系统为公益诉讼取证勘查箱使用和公益诉讼案件办理提供信息化智慧辅助。公益诉讼取证勘查箱/技术侦察装备设备配置明细:1.勘查箱(小号):定制、内嵌开模、仪器、工具。2.现场执法音像摄录仪:表面无明显凹痕、毛刺、划伤、裂缝、污染、变形等现象,表面涂镀屋应均匀,无凝结、脱落、色差、龟裂和磨损等现象,金属件不应锈蚀和损伤。表面文字或标志应清晰、正确,零部件应坚固无松动,各操作开关、按键应灵活、可靠,锁紧装置不得自行释放。 4200万像素,内置3900毫安锂电池,连续录像10小时,待机20天。125度广角,8M看清人物轮廓,,4M看清人脸,1秒开机,1296P高清录像防护等级:IP68预录35s延录1800s,背夹功能:可365度垂直旋转的旋转背夹,以及180度水平旋转的调节背夹,满足不同角度拍摄3.激光测距仪:测量距离、高度、面积等、测量方式激光、测量距离0.2-60米、测量精度1.5mm。4.空气检测仪:甲醛、pm2.5、pm10激光检测、一键智能校准、一键单位切换。5.土质检测仪:适用于地表酸碱度的测量,可测深度6cm,PH范围:3-8PH,水分范围:1-8%,ph精度:±0.2ph,水分精度:±1%6.TDS测试笔:双色液晶显示屏,自动校准,温度自动补偿,高精度探头。7.PH酸度计:双色液晶显示屏,自动校准,温度自动补偿,高精度探头。8.矿物质导电笔:检测出水中是否含矿物质9.食品安全检测仪:水果、蔬菜的农药残留检测、硝酸盐含量的检测范围0-9999mg/kg、水质中盐类含量测量范围(1mg/l)0-999、环境中辐射强度的测量范围mSv(mR/hr)0-9.99(999.9)、累积剂量值显示范围mSv(mR)0-999.99(0-99999)、硝酸盐检测时间3sec、测量误差<10%、电池:锂离子电池、池容量720mA/h、附加电源USB 、USB充电电流310mA、从USB处的电源电压5V、持续使用时间可达20小时、外形尺寸≤122*52*14mm、屏幕分辨率320*240 、工作温度范围从0℃到60℃10.气体检测仪:检测VOC、可燃氧气、一氧化碳、一氧化氮、硫化氢等,检测气体高于指定浓度时,会声音、发光、振动三重报警11.便携电子秤:检材称重,量程1Kg,精度0.1g。12.户外手电筒:现场照明。13.便携显微镜:100倍放大、带灯光。14.水质测试试纸试剂:比对水质。15.充电电源:移动电源,20000mA,白色。16.取样工具组合:镊子、剪刀、橡胶手套、试管、烧杯、广口瓶、标签、记号笔、取样瓶、滴管等。
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  • 勘查箱配置清单器材名称功能参数数量用途工具仪器箱18.3工程塑料防护箱×2装工具仪器取证PAD8.0英寸屏幕内存容量:32G×1安装取证APP执法记录仪IP56以上防护等级;1080P高清、标配32G、水平视角大于120;可通过手持设备控制操作×1取证视频数码显示微型放大镜放大倍数:200摄像头:200万像素 驱动:支持安卓系统 联网方式:wifi×1拍摄高倍数码照片蓝牙耳机蓝牙版本:5.0 防水性能:使用方式:挂耳式×1与执法记录仪组成对讲空气检测仪检测范围:0-1.999/m3,液晶屏数显,锂电供电×1测PM2.5PM10甲醛TVOC含量视频控制卡接入HDMI标准视频数据×1转接各类HDMI数据,接入指挥平台酸碱度,电导率,TDS三合一检测笔1、配高灵敏球泡,反应速度0.01;液晶屏、自动校准、自动补温,误差范围±0.2PH2、水中总溶解固体物质测试(测量范围0-9990PPM)误差2%;带EC测试功能测电导率×1测量水质4G噪声计测量范围:30dB-130dB分辨率:0.1dB测量误差:3%F.S×1测噪声4G颗粒物检测测量PM2.5/0.1/1.0×1测量空气食品安全检测仪高分辨率彩色屏直显,硝酸盐测试时间3秒、精确度误差0.1,辐射测试10秒,锂电供电×1检测蔬菜、水果、肉类、辐射激光测距仪高精度红外线、电子水平、语音读数、防水防尘×1测量距离、面积、体积及沟股便携式电子秤测量范围0.1-1.0kg×1检材称重多功能户外手电筒可充电、防身LED、多种光感变化×1现场照明便携式放大镜鸽眼迷你设计、50倍放大、带灯光×1放大镜水质检测试剂套装套装含化学需氧量测试试剂盒、氨氮测试试剂盒、总磷测试试剂盒;配高清比色卡和高亮比色玻璃瓶×1粉状试剂对工业污水进行对比测试充电电源20000毫安便携充电宝×1设备应急供电取样工具密封袋10只;刻度试管2支;取样瓶、管26只; 真空管7只;取样药匙2只;点滴板1个;滤纸1盒×1现场取样器材标签打印机蓝牙标签打印机×1打印标签取证平台勘查箱各类数据信息化平台×1软件管理平台
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物证现场勘查箱相关的资讯

  • 申贝发布公益诉讼取证勘查箱新品
    申贝科学仪器公益诉讼取证勘查箱主要满足对生态环境和食品药品安全领域的公益诉讼案件线索发现、初步筛查、判明办案方向、辅助取证的检察技术装备,可以增强案件线索排查和证据收集能力,目前,我们公益诉讼取证勘查箱目前应用覆盖多个省市检察机关。作为公益诉讼取证勘查箱配套信息化产品-申贝公益诉讼实验室管理系统是一款集公益诉讼办案、设备日常管理为一体的应用型系统软件、作为公益诉讼取证勘查箱产品的信息化辅助工具。申贝公益诉讼实验室管理系统为公益诉讼取证勘查箱使用和公益诉讼案件办理提供信息化智慧辅助。公益诉讼取证勘查箱/技术侦察装备设备配置明细:1.勘查箱(小号):定制、内嵌开模、仪器、工具。2.现场执法音像摄录仪:表面无明显凹痕、毛刺、划伤、裂缝、污染、变形等现象,表面涂镀屋应均匀,无凝结、脱落、色差、龟裂和磨损等现象,金属件不应锈蚀和损伤。表面文字或标志应清晰、正确,零部件应坚固无松动,各操作开关、按键应灵活、可靠,锁紧装置不得自行释放。 4200万像素,内置3900毫安锂电池,连续录像10小时,待机20天。125度广角,8M看清人物轮廓,,4M看清人脸,1秒开机,1296P高清录像防护等级:IP68预录35s延录1800s,背夹功能:可365度垂直旋转的旋转背夹,以及180度水平旋转的调节背夹,满足不同角度拍摄3.激光测距仪:测量距离、高度、面积等、测量方式激光、测量距离0.2-60米、测量精度1.5mm。4.空气检测仪:甲醛、pm2.5、pm10激光检测、一键智能校准、一键单位切换。5.土质检测仪:适用于地表酸碱度的测量,可测深度6cm,PH范围:3-8PH,水分范围:1-8%,ph精度:±0.2ph,水分精度:±1%6.TDS测试笔:双色液晶显示屏,自动校准,温度自动补偿,高精度探头。7.PH酸度计:双色液晶显示屏,自动校准,温度自动补偿,高精度探头。8.矿物质导电笔:检测出水中是否含矿物质9.食品安全检测仪:水果、蔬菜的农药残留检测、硝酸盐含量的检测范围0-9999mg/kg、水质中盐类含量测量范围(1mg/l)0-999、环境中辐射强度的测量范围mSv(mR/hr)0-9.99(999.9)、累积剂量值显示范围mSv(mR)0-999.99(0-99999)、硝酸盐检测时间3sec、测量误差<10%、电池:锂离子电池、池容量720mA/h、附加电源USB 、USB充电电流310mA、从USB处的电源电压5V、持续使用时间可达20小时、外形尺寸≤122*52*14mm、屏幕分辨率320*240 、工作温度范围从0℃到60℃10.气体检测仪:检测VOC、可燃氧气、一氧化碳、一氧化氮、硫化氢等,检测气体高于指定浓度时,会声音、发光、振动三重报警11.便携电子秤:检材称重,量程1Kg,精度0.1g。12.户外手电筒:现场照明。13.便携显微镜:100倍放大、带灯光。14.水质测试试纸试剂:比对水质。15.充电电源:移动电源,20000mA,白色。16.取样工具组合:镊子、剪刀、橡胶手套、试管、烧杯、广口瓶、标签、记号笔、取样瓶、滴管等。创新点:创新点: 1.可以快速、低成本对破坏环境和资源保护、食品药品安全的犯罪行为进行取证。 2.可以快速的检测出土壤和水体的污染类型、污染范围和食品药品中多种有毒有害的化学成分。 3.勘查箱内置系统是一款集公益诉讼办案、设备日常管理为一体的应用型系统软件、作为公益诉讼取证勘查箱产品的信息化辅助工具和破解“取证难”的信息化支持工具。取证勘查智慧辅助系统为公益诉讼取证勘查箱使用和公益诉讼案件办理提供信息化智慧辅助。 公益诉讼取证勘查箱
  • 145万!甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院气相色谱质谱联用仪采购
    甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院气相色谱质谱联用仪采购项目公开招标公告甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院招标项目的潜在投标人应在甘肃省公共资源交易网(https://ggzyjy.gansu.gov.cn)在线免费获得获取招标文件,并于2022-01-06 11:00:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:ZFCG-XH-2021-007项目名称:甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院气相色谱质谱联用仪采购项目预算金额:145.0(万元)最高限价:134.2(万元)采购需求:气相色谱质谱联用仪1台(进口设备已论证)合同履行期限:按合同约定执行本项目(是/否)接受联合体投标:否二、申请人的资格要求1. (1)必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;(2)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。(3)供应商必须提供设备生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(1)根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),按照本次采购标的所属行业的划型标准,符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。(2)根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定,对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。(3)供应商提供的货物既有中小企业制造的货物,也有大型企业制造的货物的,不享受中小企业扶持政策。(4)投标人是联合体的,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策;接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除,用扣除后的价格参加评审。3.本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:2021-12-10 00:00:00至2021-12-16 23:59:59,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59地点:甘肃省公共资源交易网(https://ggzyjy.gansu.gov.cn)在线免费获得方式:社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册,获取“用户名+密码+验证码”,以软认证方式登录;也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。详见《甘肃省公共资源交易网》首页“下载中心”中“电子服务系统v2.0电子版操作说明”,下载标书的网站:甘肃省公共资源交易网(https://ggzyjy.gansu.gov.cn/)。售价:0(元)四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点时间:2022-01-06 11:00:00地点:甘肃省公共资源交易中心(兰州市城关区雁兴路68号)第六电子开标厅五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜无①甘肃省公共资源交易网:https://ggzyjy.gansu.gov.cn②信用中国”网站:https://www.creditchina.gov.cn③中国政府采购网网址:http://www.ccgp.gov.cn/七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院地 址:甘肃省张掖市张火公路四公里处联系方式:139936178172.采购代理机构信息名 称:甘肃鑫禾国际招标有限公司地 址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路名城广场3号楼1219室联系方式:176931161663.项目联系方式项目联系人:郑丽娟电 话:17693116166
  • 首套航空物探遥感综合勘查系统通过验收
    近日,国家“863”计划课题“航空物探遥感多方法综合勘查系统研制与集成”完成验收。该课题隶属“十一五”资源环境领域“航空地球物理勘查技术系统”重大项目。   航遥中心副主任、总工程师、课题组组长熊盛青介绍,课题组研制出的国内首台宽视场彩色面阵航空数码相机等5套仪器,为综合勘查系统集成奠定了基础。而由多套设备集成的4套航空物探与遥感综合勘查系统目前已应用于地质矿产勘查。如首套全部国产化的航空磁、伽马能谱综合勘查系统已完成13000多千米飞行距离的试生产。   其中,航空伽马能谱勘查可在放射性物质检测中发挥重要作用。据该仪器研制者、成都理工大学教授葛良全介绍,新的勘查仪在灵敏度上有较大提高,能在地表1吨岩石中勘查到1克放射性铀。据悉,去年3月18日,日本福岛地震后,我国东部沿海地区大气中未检测到放射性物质的结果便出自这台仪器。   熊盛青说:“新的系统具有快速、经济、灵活、参数多、精度高等特点,能广泛应用于基础地质调查、矿产勘查、油气资源调查、地下水勘查、环境监测等领域。”   同时,6套专业软件系统也在课题中完成。其中,自主研发的航空高光谱矿物识别系统已在新疆柯坪和甘肃柳园地区圈定了8处成矿有利区。此外,内蒙古大井坡航空物探动态试验场的建成也是该课题的重要成果。熊盛青表示,下一步通过与高校联合建立产学研基地,有望为我国打造航空地球物理野外科研基地。   验收专家组组长、中国工程院院士赵文津则强调:“课题研制了优秀产品,今后还需要在产业化和向全国推广等方面下足功夫。”

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  • 天然气水合物勘查开发产业化面临的挑战和建议

    [align=center]天然气水合物勘查开发产业化面临的挑战和建议[/align][align=center][size=15px]吴能友 叶建良 许振强 谢文卫 梁金强 王宏斌 刘昌岭 [/size][/align][align=center][size=15px] 胡高伟 孙治雷 [/size][size=15px]李彦龙 黄丽 [/size][/align][size=14px]1.天然气水合物勘查开发工程国家工程研究中心,中国地质调查局广州海洋地质调查局;[/size][align=center][size=14px]2.自然资源部天然气水合物重点实验室,中国地质调查局青岛海洋地质研究所[/size][size=15px][/size][/align][size=15px]能源安全是关系到国家经济社会发展的全局性、战略性问题。发展清洁能源,是改善能源结构、保[/size][size=15px]障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。天然气水合物(俗称“可燃冰”)是一种由水和气体分子(主要是甲烷)在低温高压下形成的似冰状的固态结晶物质,是21世纪最有潜力的清洁替代能源。自1961年苏联首次在西西伯利亚麦索亚哈油气田的冻土层中发现自然界产出的天然气水合物以来,全球累计发现超过230个天然气水合物赋存区,广泛分布在水深大于300m的深海沉积物和陆地永久冻土带中。据估计,天然气水合物中的甲烷资源量约为2.0×10[size=12px]16[/size]m3(Kvenvolden,1988),其含碳量约为当前已探明化石燃料(煤、石油和天然气)总量的两倍。因此,加快推进天然气水合物勘查开发产业化进程,对保障国家能源安全供应、改善能源生产和消费结构、推动绿色可持续发展具有极其重大的现实意义。[/size]01国内外研究现状和发展趋势[size=15px]目前,全球已有30余个国家和地区开展天然气水合物研究。中国、美国、日本、韩国和印度等国制[/size][size=15px]定了国家级天然气水合物研究开发计划,美国、日本等率先启动开发技术研究,并于2002年开始在陆域和海域进行多次试验性开采,取得了重要进展。[/size][size=15px]纵观世界各国天然气水合物勘查开发研究勘查历程(图1),大致可归纳为三个阶段。第一阶段[/size][size=15px](1961—1980年),主要目标是证实天然气水合物在自然界中存在,美国布莱克海台、加拿大麦肯齐三角洲的天然气水合物就是在这一时期发现的。第一阶段研究认为,全球天然气水合物蕴含的甲烷总量在10[size=12px]17[/size]~10[size=12px]18[/size]m3量级(表1)。这一惊人数据给全球天然气水合物作为潜在能源资源调查研究注入了一针强心剂。第二阶段(1980—2002年),开展了以圈定分布范围、评估资源潜力、确定有利区和预测资源量远景为主要目的的天然气水合物调查研究。该阶段,随着调查程度的逐渐深入和资源量评估技术的不断进步,全球天然气水合物所含的天然气资源量预测结果降低至10[size=12px]14[/size]~10[size=12px]16[/size]m3量级,但数据差异很大(表1)。第三阶段(2002年至今),天然气水合物高效开采方法研究成为热点,国际天然气水合物研发态势从勘查阶段转入勘查试采一体化阶段。2002年,加拿大主导在Mallik5L—38井进行储层降压和加热分解测试,证明水合物储层具有一定的可流动性,单纯依靠热激发很难实现天然气水合物的高效生产。目前,中国、美国、日本、印度、韩国是天然气水合物勘查与试采领域最活跃的国家。[/size][align=center][size=15px][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/b1/db/eb1dbd7333b27ced746350e5fd63e438.png[/img][/size][/align][align=center][size=14px]图1 国内外天然气水合物资源勘查开发历程[/size][/align][align=center][size=14px]表1 全球陆地永久冻土带和海洋中的天然气水合物资源量[/size][/align][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/d4/f5/3d4f5d650651c92996cc9731f194eda2.png[/img][/align][size=15px]总的看来,天然气水合物资源量巨大,但其资源品位差、赋存沉积物聚集程度弱,现有技术条件下[/size][size=15px]的资源经济可采性差(吴能友等,2017)。近年来,国内外在天然气水合物开采方法与技术的室内实验模拟、数值模拟、现场试采等方面,都取得了重要的进展。基于对天然气水合物储层孔渗特征、技术可采难度的认识,国际学术界普遍认为,砂质天然气水合物储层应该是试采的优选目标,其处于天然气水合物资源金字塔的顶端(图2)。因此,日本在2013年和2017年的海域天然气水合物试采也都将试采站位锁定在海底砂质沉积物中。前期印度、韩国的天然气水合物钻探航次也将寻找砂层型水合物作为重点目标,以期为后续的试采提供可选站位。我国在早期天然气水合物钻探航次和室内研究中,也大多瞄准赋存于砂层沉积物中的天然气水合物。[/size][align=center][size=15px][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/59/76/4597680e28410e6a296005b34bde9882.png[/img][/size][/align][align=center][size=14px]图2 天然气水合物资源金字塔[/size][/align][size=15px]然而,全球天然气水合物总量的90%以上赋存于海底泥质粉砂或粉砂质泥沉积物中。2017年,我国[/size][size=15px]在南海北部陆坡开展的泥质粉砂型天然气水合物试采获得了成功(Lietal.,2018),证明赋存于海底黏土质粉砂中的沉积物也具备技术可采性,从而扭转了国际水合物研究界的常规认识。这是我国天然气水合物勘查开发研究从跟跑到领跑的重要标志。然而,无论是我国首次海域天然气水合物试采,还是国外历次水合物试采,均处于科学试验阶段,要真正实现产业化还有很多关键技术需要解决。2020年,我国采用水平井实现第二轮水合物试采,连续稳定产气30d,累计产气86.14×10[size=12px]4[/size]m3(叶建良等,2020)。一方面,进一步证实泥质粉砂水合物储层开采具可行性;另一方面,充分说明水平井等新技术应用对提高天然气水合物产能至关重要。[/size][size=15px]在我国天然气水合物试采成功后,美国加大资金投入开展墨西哥湾天然气水合物资源调查,并计划[/size][size=15px]在阿拉斯加北坡开展长周期试采。美国能源部甲烷水合物咨询委员会在致美国能源部部长的信中写道:“尽管美国在天然气水合物相关技术领域处于领先地位,但正面临着来自中国、日本、印度的挑战。”日本致力于实现天然气水合物的商业开采,但许多技术问题尚待解决,正积极寻求与其他国家合作,提出了在2023—2027年实现商业化开发的目标。印度联合美国、日本在印度洋开展资源调查工作,计划实施试采。美国康菲石油公司和雪佛龙公司、英国石油公司、日本石油天然气和金属公司、韩国国家石油公司和天然气公司以及印度石油和天然气公司等能源企业参与热情也空前高涨。由此可见,在天然气水合物勘查开发这一领域的国际竞争日趋激烈,产业化进程将进一步加快。[/size][size=15px]总体上,国际天然气水合物勘查开发呈现出以下趋势。一是纷纷制定天然气水合物开发计划。从国[/size][size=15px]家能源安全、国家经济安全、战略科技创新等角度出发,中国、美国、日本、印度、韩国等国家制定了国家级天然气水合物勘查开发计划,加大投入、加快推进。二是从主要国家天然气水合物产业化进程看,已从资源勘查发现向试采技术攻关、产业化开发转变。特别是,在我国海域两轮试采成功的引领下,进一步加强技术攻关和试采准备。[/size]02[font=微软雅黑, sans-serif]天然气水合物试采面临的产能困局[/font][size=15px]实现天然气水合物产业化,大致可分为理论研究与模拟试验、探索性试采、试验性试采、生产性试采、[/size][size=15px]商业开采五个阶段。在各国天然气水合物勘探开发国家计划的支持下,迄今已在加拿大北部麦肯齐三角洲外缘的Mallik(2002年,2007—2008年)、阿拉斯加北部陆坡的IgnikSikumi(2012年)、中国祁连山木里盆地(2011年,2016年)(王平康等,2019)三个陆地冻土区和日本东南沿海的Nankai海槽(2013年,2017年)、中国南海神狐(2017年,2020年)两个海域成功实施了多次试采(表1)。[/size][size=15px]2002年、2007年、2008年在加拿大Mallik冻土区采用了加热法和降压法进行开采试验,但是由于[/size][size=15px]效率低和出砂问题被迫中止。2012年,在美国阿拉斯加北坡运用降压法和CO[size=12px]2[/size]置换法进行开采试验,同样效率不高(Boswelletal.,2017)。2013年、2017年日本在南海海槽进行了开采试验。2013年,日本在南海海槽首次实施天然气水合物试采,维持了6d因出砂问题而被迫中止;2017年,实施第二次试采,第一口井再次因出砂问题而停产,第二口井产气24d,产气量约20×10[size=12px]4[/size]m[size=12px]3[/size],两口井的产量都未获有效提高(Yamamotoetal.,2019),表明生产技术仍有待改进。2017年、2020年我国在南海神狐海域进行了开采试验。2017年,针对开采难度最大的泥质粉砂储层,在主动关井的情况下,试采连续稳产60d,累计产气量30.90×10[size=12px]4[/size]m[size=12px]3[/size],创造了连续产气时长和产气总量两项世界纪录,试采取得了圆满成功(Lietal.,2018);2020年,攻克了深海浅软地层水平井钻采核心技术难题,连续稳定产气30d,累计产气86.14×10[size=12px]4[/size]m[size=12px]3[/size],创造了累计产气总量和日均产气量两项新的世界纪录(叶建良等,2020),提高了产气规模,实现了从“探索性试采”向“试验性试采”的重大跨越,向产业化迈出了极为关键的一步。[/size][size=15px]目前,我国已将天然气水合物产业化开采作为攻关目标。天然气水合物能否满足产业化标准,一方[/size][size=15px]面取决于天然气价格,另一方面取决于产能。这里,我们仅从技术层面考虑提高天然气水合物产能,采用固定产能作为天然气水合物产业化的门槛产能标准。天然气水合物产业化开采产能门槛值应该不是一个确定的数值,随着低成本开发技术的发展而能够逐渐降低。国内外研究文献普遍采用的冻土区天然气水合物产业化开采产能门槛值是3.0×10[size=12px]5[/size]m[size=12px]3[/size]/d,海域天然气水合物产业化开采产能门槛值为5.0×10[size=12px]5[/size]m[size=12px]3[/size]/d(Huangetal.,2015)。图3对比了当前已有天然气水合物试采日均产能结果与上述产能门槛值之间的关系(吴能友等,2020)。由图可见,当前陆域天然气水合物试采最高日均产能约为产业化开采产能门槛值的1/138,海域天然气水合物试采最高日均产能约为产业化开采产能门槛值的1/17。因此,目前天然气水合物开采产能距离产业化开采产能门槛值仍然有2~3个数量级的差距,海域天然气水合物试采日均产能普遍高于陆地永久冻土带试采日均产能1~2个数量级。[/size][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/c0/61/0c0612ef00f7d45e957709c1ae9abdfa.png[/img][/align][align=center][size=14px]图3 已有天然气水合物试采日均产能与产业化门槛产能值之间关系[/size][/align]03我国天然气水合物产业化面临的工程科学与技术问题[size=15px]我国南海天然气水合物资源极为丰富。从勘查角度而言,南海天然气水合物赋存类型多样,成矿地[/size][size=15px]质条件复杂,勘查难度较大,现有的勘查技术水平无法满足高精度探测和及时、准确获取原位参数的需求,制约了资源高效勘探及精细评价。从开发角度来说,天然气水合物储层中甲烷存在固—液—气三相。在开采过程中将发生甲烷的复杂相态变化,决定了其开采方案将不同于常规油气田。研究分析不到位,天然气水合物产能提升的路径选择和开采效果将受到影响,严重时可导致工程地质灾害及环境安全问题。[/size][size=15px]当然,天然气水合物作为一个新兴矿种,勘查开发产业化很大程度上还涉及市场和政策制度保障因素。[/size][size=15px]但是,从工程科学与技术角度出发,我们亟须针对不同成因类型、不同储层类型的天然气水合物开展精细勘探及原位探测,深化储层认识,优化开采理论,加大开采工程化理论研究、工程技术和装备攻关力度,构建天然气水合物开采安全保障技术体系,建立智能化环境监测及评价体系,促进天然气水合物勘查开发产业化进程。[/size][size=15px]3.1 高精度勘探及储层原位探测技术亟待加强[/size][size=15px]目前,天然气水合物主要发现于陆域冻土区和海洋深水沉积物中,其中海洋集中了世界上99%的天[/size][size=15px]然气水合物资源。天然气水合物的稳定存在需要特殊的温压条件,其在海洋中具有水深大、埋藏浅、垂向多层分布、横向变化大等特点,造成高精度勘探和储层原位探测的难度大幅度增大。[/size][size=15px]当前,海域天然气水合物勘查技术的精度及水平,距产业化开发的需求仍有一定差距,关键技术难[/size][size=15px]题体现在三个方面。①矿体成像精度不够、精细刻画难。常规的地震勘探系统纵、横向分辨率有限,不能完全满足矿体精细刻画的需求,现有的近海底高精度探测装备技术体系有待完善,矿体高精度勘探技术水平有待提升。②储层原位探测存在瓶颈。现有的取样钻具难以实现高保真天然气水合物取样,地面测试设备尚不健全,无法准确获取原位温压条件下储层物性参数,严重影响了资源量计算精度。③保压取样钻具、随钻测井等关键核心技术和装备仍受制于人。因此,亟须大力推进高精度探测、储层原位探测、随钻测井、保温保压取样与带压测试等方向的关键技术自主研发,实现天然气水合物矿体精细刻画和原位探测取样及测试,为产业化提供资源保障。[/size][size=15px]3.2 储层渗流规律、产能调控关键技术研究亟待深化[/size][size=15px]摸清储层物性演化、多相流体运移规律、固液作用以及储层中天然气水合物相态变化等关键开发规律,[/size][size=15px]是提高天然气水合物开采产能的重要因素。以上关键地质规律的探索,离不开降压开采储层多孔介质中气—水两相渗流规律、天然气水合物相变机制及多相流运移等方面的储层实验模拟研究。[/size][size=15px]当前,天然气水合物实验与模拟的仪器和技术水平尚不能支撑高效、经济的开发,主要体现在四个[/size][size=15px]方面。①未固结特低渗透率储层产能评价存在技术瓶颈。泥质粉砂型天然气水合物属于特低渗透率储层,针对这类储层的模拟技术国外鲜有经验可循,且现有产能评价软件没有相关模型算法,无法开展准确的产能模拟。②天然气水合物储层渗流能力改善方法和手段有待探索。天然气水合物分解后,储层气、液、固存在运移不畅难题,泥质粉砂储层多相流运移机理不明,目前无法有效改善储层渗流能力,极大制约了天然气水合物的开采效率。③天然气水合物开发产能调控难,天然气水合物开采效率与生产机制匹配度有待提高。④天然气水合物开发井眼轨迹与产能关系有待深入研究。因此,亟须针对不同储层类型的天然气水合物,结合应力、温度、压力、饱和度等多场耦合机制研究,开展关键实验模拟技术探索,在厘清未固结泥质粉砂型复杂渗流特征、研究泥质粉砂储层多相流运移技术等基础上,更有针对性地研发适合我国天然气水合物储层特点的改造技术。[/size][size=15px]3.3 开发钻完井、储层改造、防砂技术亟待突破[/size][size=15px]天然气水合物储层埋藏浅、未固结、温度低,地质“甜点”横向展布和纵向分布非均质性强。首次[/size][size=15px]试采中采用的直井井型实现了探索性试采,第二轮试采采用单井水平井技术大幅度提高了产能,实现了试验性试采,但要进一步提高产气规模、实现经济高效开采,安全高效钻完井、储层增产改造、完井防砂、人工举升和流动保障等面临巨大挑战。[/size][size=15px]当前,亟须解决的关键技术问题包括四个方面。①需探索采用对接井、多分支井、群井等国际空白[/size][size=15px]工艺井型,增加井眼与储层的接触面积,进一步提高产气规模。井型结构对产能的影响研究表明,采用垂直井进行开采,选择恰当的降压方案、井眼类型或井壁厚度等都能一定程度上提升产能,但不足以有量级的突破。从短期现场试采和长期数值模拟结果来看,单一垂直井降压很难满足产业化开采需求。以水平井和多分支井为代表的复杂结构井在未来水合物产业化进程中将有不可替代的作用。水平井能扩大水合物分解面积,但受成本、技术难度限制,超长井段水平井仍然存在困难。以多分支井为代表的复杂结构井被认为是实现水合物产能提升的关键(图4)(吴能友等,2020)。为了充分发挥多井协同效应,并在短期内快速达到产业化开采产能的目标,日本天然气水合物联盟MH21提出了多井簇群井开采方案,其基本思路是:基于同一个钻井平台,利用井簇形式将整个储层进行分片区控制,每组井簇包含一定数量的垂直井井眼并控制一定的储层范围,多井同步降压。目前,特殊工艺井建井地层垂向造斜空间有限、承压能力低,管柱摩阻大,井眼极限延伸距离有限,仍需进一步深化定向井技术工艺和配套工具研究。[/size][size=15px]针对实际天然气水合物储层,应优化多井簇群井开采方法,发展多井型井网开发模式和大型“井工厂”作业模式,在增大网络化降压通道的同时,辅以适当的加热和储层改造,通过建立海底井工厂,实现天然气水合物资源的高效、安全开发利用。此外,针对存在深层天然气的水合物储层,可形成深层油气—浅层水合物一体化开发技术。但需注意的是,在大力发展海底井工厂等集成作业模式,提高生产效率的同时,必须要兼顾环境友好及经济性。②储层改造技术是增加产气通道、提高通道导流能力、提高低渗非均质地层产能的重要手段,但目前该技术面临地层未胶结成岩、泥质含量高、塑性强、储层改造机理不明确等问题,改造后难以维持通道导流的能力,亟须开展增产机理和储层改造工艺研究。③天然气水合物储层砂粒径小、地层未胶结易垮塌,实际开采面临出砂易堵塞气流通道、出砂机理不明确、防砂精度要求高等技术难点,需进一步开展砂粒径小、地层未胶结易垮塌的天然气水合物储层出砂机理研究,建立完井防砂技术体系,确保长周期、大产量稳定生产。④天然气水合物开采过程中三相运移规律复杂,容易发生井筒积液和沉砂;同时,伴随天然气水合物二次生成和冰的生成,需进一步开展开发过程中井筒和地层三相运移规律研究,形成大规模产气条件下的排水采气关键技术体系。因此,需进一步加大特殊井型工艺和配套设备研究,加强深水浅软未固结储层增产、防砂、流动保障等技术攻关。[/size][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/32/0b/a320bdcf5e03048b891d5da040acdaaa.png[/img][/align][align=center][size=14px]图4 多井簇群井开采天然气水合物概念图[/size][/align][size=15px]3.4 开采安全保障技术体系亟待构建[/size][size=15px]南海天然气水合物储层埋藏浅、固结弱、聚集程度差,天然气水合物开采过程中储层强度降低、地[/size][size=15px]层应力扰动加剧、地层物质持续亏空,可能会诱发泥砂产出、井壁失稳、海底沉降、井筒堵塞等一系列潜在风险,对天然气水合物安全开采带来了极大挑战(吴能友等,2021;Wuetal.,2021)。如果开采过程中控制不当,甲烷释放到海水甚至至大气中,将引起海洋酸化、全球变化等环境问题。随着未来天然气水合物开采周期的延长、规模的扩大,上述环境风险的发生概率进一步增大,将威胁生产安全和环境安全。[/size][size=15px]目前,天然气水合物开采安全风险演化模式研究极为零散,没有形成系统性的认识,未来水合物资[/size][size=15px]源的规模化开发面临极大的不确定性,亟须构建针对突出地质、工程和环境风险的安全保障技术体系。主要技术难点体现在三个方面。[/size][size=15px](1)与常规成岩储层相比,南海天然气水合物储层开采过程中,安全风险最大的独特性体现在水合[/size][size=15px]物分解过程中储层存在蠕变,储层的微观孔隙结构、宏观应变位移都具有极强的时变性,而微观结构、宏观位移则直接影响了地层泥砂迁移、井壁垮塌和海底沉降的发生和发展(吴能友等,2021)。因此,无论是构建海洋天然气水合物开采的泥砂迁移规律预测模型,还是构建井筒失稳和海底沉降规律预测模型,都必须以厘清海洋天然气水合物储层的蠕变特性为前提。因此,构建泥砂产出调控、井壁垮塌控制和海底非均匀沉降控制方法的难点,是必须时刻考虑天然气水合物地层的蠕变效应,随时修正调控/控制方法,做到对安全风险的动态闭环调控。[/size][size=15px](2)泥砂产出、井壁垮塌都会导致固相颗粒大规模侵入生产井筒,给井底工作设备造成巨大的压力。[/size][size=15px]砂沉导致井筒被埋,使试采安全受到直接威胁。然而,对于海洋天然气水合物开采而言,不仅面临上述泥砂磨损、堵塞的挑战,还面临二次水合物生成导致的“冰堵”风险,且泥堵和冰堵之间存在显著的耦合效应。从地层流入井筒的泥砂原本就是赋存天然气水合物的介质,一旦井底温度压力条件满足二次形成水合物的条件,这些产出的泥砂将为水合物的二次聚集提供附着点,极大地增加了水合物开采引起井底堵塞的风险(Wuetal.,2021)。因此,厘清泥砂与二次水合物堵塞之间的耦合关系,对于制定合理的水合物开采井底防堵、解堵方法至关重要。[/size][size=15px](3)环境保护技术体系有待完善,监测技术难以实现对天然气水合物开发前、中、后期储层—海底—[/size][size=15px]海水—大气全方位、长周期、大范围、实时立体的监测。现有的无缆绳通讯数据传输技术受海况影响大,监测精度及长期稳定运行难以保证。海底监测组网技术不成熟,难以实现开采区域范围内的阶梯分布和有效覆盖,监测数据无法实时传输。因此,研发监测技术装备,建立“井下、海底、水体、大气”四位一体的智能化环境监测体系,确保开发过程中环境安全极为重要。[/size]04结论和建议[size=15px]国际天然气水合物研发态势从勘查阶段转入勘查试采一体化阶段。我国经过20年的不懈努力,已经[/size][size=15px]比较系统地建立了天然气水合物勘查开发理论、技术和装备体系,积累了深厚的技术储备、创新平台、软硬件条件、人才队伍等基础,为推进天然气水合物资源勘查开发产业化进程提供了重要保障。但从勘查评价、实验模拟、工程开发、安全保障工程技术与装备角度分析,仍有不少问题。实现天然气水合物安全高效开发是一项极为复杂的系统性工程,涉及理论、技术、装备等众多方面,制约天然气水合物高效开发之根本,是关键技术尚未突破,尤其是高精度勘查、储层产能模拟、开发工程技术、安全保障和环境防护等技术亟待攻关。为此,提出以下建议。[/size][size=15px](1)瞄准天然气水合物产业化推进中的重大技术难题,突破关键核心技术和重大装备等瓶颈制约。[/size][size=15px]①要加大南海天然气水合物资源调查力度,开展南海区域性资源调查评价,查明资源家底;开展重点海域普查,落实资源量;开展重点目标区详查,明确地质储量,为推进产业化奠定坚实的资源基础。②要开展不同类型天然气水合物试采,研发适应不同类型特点的试采工艺和技术装备;开展重点靶区试采,建立适合我国资源特点的开发技术体系。③要把加强安全保障和环境保护放在突出位置,围绕安全和环境保护进一步完善理论技术方法体系,为安全可控的资源开发创造条件;持续开展环境调查与监测,获取海洋环境参数,评价天然气水合物环境效应;加强环境保护与安全生产技术研发,实现天然气水合物绿色开发。④将南海神狐先导试验区打造成高质量发展样板,加快建设天然气水合物勘查开采先导试验区。[/size][size=15px](2)围绕天然气水合物产业化目标,加强多科学交叉、多尺度融合,充分利用天然气水合物勘查开[/size][size=15px]发工程国家工程研究中心和自然资源部天然气水合物重点实验室等科技创新平台,着眼加快重大科技成果的工程化和产业化,为各类创新主体开展技术成熟化、工程化放大和可靠性验证等提供基础条件,促进提高科技成果转化能力和转化效益。①海洋天然气水合物开采增产理论和技术的实验模拟、数值模拟和研究要向“更宏观”和“更微观”的两极发展,揭示目前中尺度模拟无法发现的新机理;研究手段要从“多尺度”向“跨尺度”联动,带动基础理论的发展和开发技术的进步。②要加强天然气水合物开发学科体系建设。学科体系建设是培养后备人才,保证海洋天然气水合物开发研究“后继有人”的必然要求。天然气水合物开发学科体系包括天然气水合物开发地质学(储层基础物性与精细刻画、开采目标优选与产能潜力评价、开发地球物理学、开发工程地质风险理论)、天然气水合物开发工程学(开发工程地质风险调控技术、储层多相渗流理论基础、增产理论与技术、海工装备开发)和下游学科(集输、储运、利用等)。③要特别重视现场开采调控技术对地质—工程—环境一体化的需求升级。在开采过程中,地质条件和环境因素共同制约了水合物开采效率的“天花板”。我们既要实现多快好省开采水合物及其伴生气的工程目标,又要注意可能承受不了工程折腾太“凶”的地质条件限制,更要关注悬在公众心中的一把“利剑”的环境风险。长期开采条件下的工程地质风险预测技术、安全保障技术与环境监测技术装备的研发势在必行,要从室内模拟→多尺度预测→原位监测→开采风险预警→一体化调控方案,建立完整的研究链条。[/size][size=15px](3)提升产学研用协同创新的效能,深化体制机制改革和创新。①探索建立以知识、技术、数据为[/size][size=15px]生产要素,由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制,激发科技人员推动技术创新和科技成果转化的积极性、主动性和创造性。②以建立国家战略科技力量为目标,坚持合作开放,充分发挥国内外优势力量,联合高校、科研院所、企业,组建多学科交叉的协同创新团队,构建协同创新体系,共同推进天然气水合物勘查开发产业化。③要推进天然气水合物勘查开发科技成果快速、有效转化,实现核心技术与装备的国产化、工程化。[/size]

物证现场勘查箱相关的耗材

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    HL-192火灾现场勘查装备检测箱HL-192火灾现场勘查装备检测箱主要用于火灾事故现场清理、提取物证、现场分析鉴定等 序号产品名称参数数量1便携式气相色谱仪检测油类和有机溶剂选配2便携式红外光谱仪检测油类和有机溶剂选配3微量易燃液体探测仪充电式,可测量汽油、煤油、柴油及各种有机溶剂得蒸发浓度,灵敏度:50×10 -6,检测范围:0×10 -6-19990×10 -6,LCD显示,声光报警14可燃气体探测仪充电式,检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警,同事具备防爆功能。15可燃气体检测管可检汽油、煤油、柴油等易燃液体蒸汽,两种检测浓度,加配采样器16薄层色谱分析装置展开板不少于2种,显色方式不少于3种,并配有使用指南17炭化浓度测定仪金属手持,弹簧联动,精度1mm18金属硬度检验仪测量范围:HLD(170-960),液晶显示,带有打印存储功能19混凝土强度测定仪标称动能:0.735J110数字温度计测量范围:测量范围0℃-750℃,精度:±1%,加配杆式和表面式探头111望远镜倍率不低于7×35112现场勘查灯最大射程不低于500米,最高连续工作时间不低于3h113碘钨灯有手持、固定支架和连接线,功率1000W以上114剩磁仪量程:0mT-100 mT,分辨率:0.1mT,LCD显示115寻线器具有液晶显示和声光报警功能116万用表可测量交直流电压、直流电流、电阻等117接地电阻测量仪数字式,测量范围:0Ω-1000Ω,精度:0.2Ω118绝缘电阻测试仪测量范围测量范围:1Ω-2000MΩ,准确度:(±4%+2)119防爆静电电压表测量范围:0kV-40 kV 绝对误差20120便携式金相显微镜放大倍数0倍-800倍,具有偏光功能,四孔物镜,300万像素,可连接电脑,最低倍率不低于50,要配有载物台及卤素灯,同时还要配有抛光,预麿装置及试验材料试剂等装置121体视显微镜倒置式双目镜,目镜10X/20mm,物镜4X/58mm122非金属超声波探伤仪工作频率:10kHz-200kHz,10kHz-1MHz,五档扫描宽度,发射电压:200V,500V,1000V123移动硬盘存储容量不小于320GB124录音笔录音时间不低于70h125数码照相机像素不低于800万,带方角,微距功能126数码摄像机硬盘式127现场勘查工具箱包括清理,破拆,物证标识,照明,绘图,记录,测量,警戒,样品提取等工具128火灾现场物证提取装置满足气,固,液三类物证提取,固体样品要求有碳片提取装置,气体样品要求有气泵129激光测距仪激光式,测量范围不小于60m,精度:3mm选配30物证存放柜存放火灾现场提取物证131火场助燃剂显色装置通过显色剂颜色变化判定助燃剂成分132火灾痕迹演示系统演示各种火灾痕迹的特征和形成规律133火灾调查知识查询系统液晶显示,可查询火灾调查方法,化危品,电气,燃料特性等多种参数
  • 火灾原因调查装备配备
    火灾原因调查装备配备: 便携式气相色谱仪、便携式红外光谱仪、易燃液体探测仪、便携式可燃气体检测仪、可燃气体探测仪、可燃气体检测管、采样器、薄层色谱分析装置、炭化深度测定仪、金属硬度检验仪、回弹仪、数字温度计、现场勘查灯、碘钨灯、电源线盘、特斯拉计、金属探测器、万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测试仪、静电电压表、便携式金相显微镜、体视显微镜、小型X光检测仪、照相机、照相冲洗设备、数码照相机、数码摄像机、现场勘查工具箱、数字测距仪、望远镜、尸体袋、物证保存袋、火灾现场勘查专用车、火灾勘查仪器箱、火灾现场勘查工具箱。
  • 微量物证提取器
    微量物证提取器为五个装(根据FBI要求设计,使用最为广泛)微量物证提取器盒内包含: 射击残留物提取器(取样器所含铅、锑、钡元素含量在扫描电镜能谱分析检测限以下) 无粉丁腈手套 物证标签封条 使用说明书微量物证提取器规格:提取器平台直径:12.7mm提取器平台高度:3.1mm提取器插针直径:3.2mm提取器插针长度:7.9mm
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